วงจรเรียงกระแสสะพานมีบทบาทที่น่าสนใจในการเปลี่ยนกระแสสลับ (AC) เป็นกระแสตรง (DC)พวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้ผ่านการจัดเรียงไดโอดที่มีการกำหนดค่าในการก่อตัวของสะพานการออกแบบนี้ไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มเอาต์พุตให้แรงดันไฟฟ้า DC ที่สูงขึ้น แต่ยังช่วยลดผลกระทบของระลอกคลื่นได้ข้อได้เปรียบเหล่านี้ให้วงจรเรียงกระแสสะพานมีขอบที่แตกต่างกันเหนือวงจรวงจรวงจรวงจรเดียวและเต็มคลื่นวงจรเรียงกระแสถูกจัดหมวดหมู่อย่างกว้างขวางเป็นครึ่งคลื่นและคลื่นเต็มวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นสามารถแยกออกเป็นศูนย์กลางและการกำหนดค่าบริดจ์ในบรรดาสิ่งเหล่านี้วงจรเรียงกระแสบริดจ์โดดเด่นสำหรับความสามารถในการส่งออก DC ที่ราบรื่นและเชื่อถือได้มากขึ้นการใช้งานในวงจรพลังงานช่วยให้มั่นใจได้ถึงการไหลเวียนของพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับความปรารถนาของคุณเพื่อประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในเทคโนโลยี
ที่MB10S Bridge rectifier ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องการออกแบบที่มีขนาดกะทัดรัดและมีประสิทธิภาพนั้นถูกห่อหุ้มไว้ในแพ็คเกจ SOIC-4มันจัดการได้อย่างเชี่ยวชาญสูงถึง 35A และแรงดันไฟฟ้าสูงถึง 1,000Vวงจรเรียงกระแสนี้ประกอบด้วยไดโอดสี่ตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงระหว่างเสาบวกและลบซึ่งทำให้การติดตั้งและกระบวนการเชื่อมต่อง่ายขึ้นสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีชิปพลาสติกพลาสติก (GPP) ทั่วไปมันมีกระแสการรั่วไหลต่ำและความสามารถในการเพิ่มขึ้นที่น่าประทับใจของ 30Aสิ่งนี้ทำให้เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่มีพื้นที่ จำกัด แต่ประสิทธิภาพสูงเป็นความอยากที่ไม่สามารถเพิกเฉยได้
- DB107
- KBL04
- MB1s
สะพานวงจรเรียงกระแส MB10S ประกอบด้วยสี่พินที่แตกต่างกัน:
PIN 1 ฟังก์ชั่นเป็นเทอร์มินัลเอาต์พุตบวกมันให้แรงดันไฟฟ้า DC ที่เสถียรสนับสนุนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในสถานการณ์จริงความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนพลังงานและลดการกระจายพลังงานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อประสิทธิภาพ
พิน 2 ทำหน้าที่เป็นเทอร์มินัลเอาท์พุทเชิงลบข้างพิน 1 มันสร้างเอาต์พุต DC ที่จำเป็นสำหรับการแปลงอินพุต AC เป็นพลังงาน DC ที่มีประโยชน์ขั้วที่นี่ต้องการการจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อปกป้องส่วนประกอบที่เชื่อมต่อสะท้อนให้เห็นถึงธรรมชาติของการออกแบบที่พิถีพิถัน
หมุด 3 และ 4ทำหน้าที่เป็นเทอร์มินัลอินพุต AC ยอมรับกระแสสลับกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขวิธีการจัดการรูปคลื่นอินพุตนั้นส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของเอาต์พุตบ่อยครั้งที่อินพุต AC ที่มีความสมดุลสามารถหนุนความเสถียรและประสิทธิภาพของระบบ
คุณลักษณะผลิตภัณฑ์ |
ค่าแอตทริบิวต์ |
ผู้ผลิต |
Onsemi |
แพ็คเกจ / เคส |
SOIC-4 |
การบรรจุหีบห่อ |
รีล/ตัดเทป/มูสเรล |
ความยาว |
4.95 มม. |
ความกว้าง |
4.2 มม. |
ความสูง |
2.7 มม. |
แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ |
1 kV |
ย้อนกลับกระแส |
5 UA |
การกระจายพลังงาน |
1.4 W |
อุณหภูมิการทำงาน |
-55 ° C ~ 150 ° C |
รูปแบบการติดตั้ง |
SMD/SMT |
รูปแบบการเลิกจ้าง |
แผ่นบัดกรี |
การกำหนดค่า |
เดี่ยว |
จำนวนพิน |
4 |
ประเภทผลิตภัณฑ์ |
แนวบริดจ์ |
MB10s รวมการป้องกันขั้วย้อนกลับที่ซับซ้อนกลไกนี้ช่วยป้องกันอุปกรณ์โดยการหยุดการไหลของพลังงานหากระดับแรงดันไฟฟ้ากลับด้านดังนั้นจึงให้โอบกอดป้องกันส่วนประกอบระบบดังกล่าวช่วยหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมที่ไม่คาดคิดและลดการหยุดชะงักของการดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์
การใช้ประโยชน์จากการออกแบบสี่ตอน MB10s มอบประสิทธิภาพการแก้ไขที่น่าประทับใจการกำหนดค่านี้ลดลงในการเสียพลังงานทำให้มันน่าดึงดูดสำหรับแอพพลิเคชั่นที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานเช่นในภาคพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ
ความทนทานของชิปในการจัดการอินพุตแรงดันไฟฟ้าสูงช่วยให้การรวมเข้ากับการตั้งค่าพลังงานที่หลากหลายตั้งแต่ต่ำถึงสูงการใช้งานของมันครอบคลุมอุปกรณ์ครัวเรือนไปยังเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่มักจะแสวงหาเมื่อสร้างระบบที่ปรับได้
วงจรเรียงกระแสสะพานเช่น MB10s ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในวงจรอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนกระแสสลับ (AC) เป็นกระแสตรง (DC)โครงสร้างของพวกเขารวมถึงไดโอดสี่ตัวซึ่งได้รับการกำหนดค่าอย่างแม่นยำเพื่อให้ได้การเปลี่ยนแปลงนี้
ในครึ่งรอบบวกของอินพุต AC คู่ของไดโอดจะกลายเป็นแบบลำเอียงไปข้างหน้าทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าการกำหนดเส้นทางโดยตรงนี้ช่วยในการปรับแต่งเอาท์พุท DC เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงพลังงานที่สอดคล้องกัน
ในทางกลับกันในช่วงครึ่งวงกลมเชิงลบคู่ไดโอดคู่ตรงข้ามจะถูกเปิดใช้งานการสลับกันระหว่างการดำเนินการคู่นี้ยังคงรักษากระแสของกระแสทิศทางเดียวอย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงเอาต์พุต DC ที่เชื่อถือได้
เครื่องหมาย |
พารามิเตอร์ |
ค่า |
หน่วย |
VRRM |
แรงดันย้อนกลับซ้ำสูงสุด |
1,000 |
V |
VRMS |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต RMS สูงสุด RMS |
700 |
V |
VR |
แรงดันไฟฟ้าย้อนกลับ DC (จัดอันดับ VR- |
1,000 |
V |
ฉันF (AV) |
ค่าเฉลี่ยที่แก้ไขไปข้างหน้าปัจจุบันที่ tอัน = 50 ° C |
||
บน Glass-Epoxy PCB |
0.5 |
อัน | |
บนพื้นผิวอลูมิเนียม |
0.8 |
อัน | |
ฉันFSM |
กระแสสูงสุดที่ไม่ซ้ำกัน |
||
8.3 ms คลื่นครึ่งเดียว |
35 | อัน | |
TSTG |
ช่วงอุณหภูมิการจัดเก็บ |
-55 ถึง +150 |
° C |
Tj |
การใช้งานช่วงอุณหภูมิทางแยก |
-55 ถึง +150 |
° C |
•การรั่วไหลน้อยที่สุดและการจัดการไฟกระชากให้ความมั่นคงที่ยอดเยี่ยมความน่าเชื่อถือนี้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการประสิทธิภาพที่สอดคล้องกันภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกันในอุตสาหกรรมที่ไวต่อแรงดันความมั่นคงดังกล่าวกลายเป็นสินทรัพย์
•การใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพช่วยลดการกระจายความร้อนเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานในขณะที่ลดการบำรุงรักษาประสิทธิภาพนี้สามารถลดต้นทุนพลังงานและยืดอายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ตระหนักถึงพลังงาน
•ทำงานในช่วงอุณหภูมิที่กว้างตั้งแต่ -55 ° C ถึง 150 ° C ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำงานในสภาพอากาศที่หลากหลายและการตั้งค่าอุตสาหกรรม
•ประสิทธิภาพสูงและความสามารถในการแปลงพลังงานที่โดดเด่นเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจำเป็นต้องมีการอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพนี้สามารถเปลี่ยนความพยายามด้านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลตอบแทนพลังงานจากการลงทุน
•เวลาพักฟื้นเป็นเวลานานสามารถ จำกัด ประสิทธิภาพความถี่สูงซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบในแอปพลิเคชันที่ต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมเทคโนโลยีความเร็วสูงข้อ จำกัด เหล่านี้ต้องการการปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาประสิทธิภาพของระบบโดยรวม
•ขนาดกะทัดรัดมักจะจำเป็นต้องใช้โซลูชันการกระจายความร้อนเพิ่มเติมเนื่องจากเอาต์พุตความร้อนอย่างมากการจัดการความร้อนที่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดความท้าทายด้านการออกแบบและการปรับใช้โดยเน้นความจำเป็นในการใช้กลยุทธ์การระบายความร้อนที่เป็นนวัตกรรม
•ต้นทุนที่สูงขึ้นอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายของระบบส่งผลกระทบต่อการพิจารณางบประมาณและการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์การปรับสมดุลคุณภาพด้วยความสามารถในการจ่ายต้องมีการประเมินทางการเงินอย่างระมัดระวังการชั่งน้ำหนักผลประโยชน์ระยะยาวกับต้นทุนเริ่มต้น
ในการประเมินว่าวงจรเรียงกระแส MB10s ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยมัลติมิเตอร์ในโหมดไดโอดหรือไม่การอ่านที่คาดการณ์ไว้สำหรับแรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้าโดยทั่วไปจะอยู่ตรงกลางประมาณ 0.7V ในขณะที่อคติย้อนกลับควรผลิตประมาณ -0.7Vการเปลี่ยนแปลงภายนอกตัวเลขเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงปัญหา
ความต้านทานการทดสอบนำเสนอมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพของวงจรเรียงกระแสในโหมดไปข้างหน้า: ความต้านทานควรอยู่ใกล้ศูนย์แสดงไดโอดจะดำเนินการอย่างถูกต้องในโหมดย้อนกลับ: คาดว่าจะมีความต้านทานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อยืนยันความสามารถในการปิดกั้นปัจจุบันของไดโอด
วงจรเรียงกระแสสะพาน MB10S แปลงกระแสสลับ (AC) เป็นกระแสไฟฟ้าโดยตรง (DC) ด้วยประสิทธิภาพ
ใช้ในเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ส่วนประกอบนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าเอาต์พุต DC ที่ราบรื่นซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มักจะทำให้เกิดความชื่นชมทางเทคนิคและความพึงพอใจของผู้บริโภคเนื่องจากความน่าเชื่อถือในการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
ในไดรเวอร์ LED MB10s มีส่วนช่วยในการทำงานที่ดีที่สุดโดยให้พลังที่สอดคล้องกันซึ่งเป็นลักษณะที่สนับสนุนโซลูชันแสงที่สร้างสรรค์และใช้งานได้อย่างเงียบ ๆ
วงจรเรียงกระแสมีอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่การแช่ความมั่นคงและความมั่นคงกระตุ้นความเชื่อมั่นกระตุ้นการพึ่งพาอุปกรณ์ประจำวันเหล่านี้ต่อไป
ภายในการควบคุมมอเตอร์ MB10s ช่วยในการส่งมอบประสิทธิภาพที่คล่องตัวส่งเสริมความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือ
MB10s มีบทบาทในการแปลง AC เป็น DC เพื่อหาทางเข้าไปในอุปกรณ์ที่หลากหลายสิ่งเหล่านี้รวมถึงแหล่งจ่ายไฟสวิตช์โหมด (SMPS), ระบบไฟ LED, อะแดปเตอร์และแม้แต่เครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์โทรคมนาคมความสามารถในการแปลงพลังงานมีผลต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์และอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในโลกที่ใส่ใจพลังงานคุณอาจพึ่งพาความน่าเชื่อถือในการปรับปรุงฟังก์ชั่นผลิตภัณฑ์
ไดโอดมีให้บริการในแพ็คเกจแบบ In-Line (SIP) และแพ็คเกจคู่ (DIP) คู่ (DIP) ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของวงจรที่แตกต่างกันการเลือกแพ็คเกจที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการประกอบและความทนทานโดยรวมของแอปพลิเคชันมันชั่งน้ำหนักด้านเหล่านี้อย่างรอบคอบเพื่อจัดไดโอดกับข้อกำหนดของโครงการเพื่อให้ได้การผสมผสานของความทนทานและประสิทธิภาพของพื้นที่
MB10s จัดการกระแส 0.5A ในช่วง 50 ถึง 1,000 โวลต์ความเก่งกาจนี้ช่วยในการตั้งค่าในการตั้งค่าที่หลากหลายซึ่งการรักษาเสถียรภาพของพลังงานเป็นสิ่งสำคัญมันจัดการแรงดันไฟฟ้าที่ผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มั่นใจได้ว่าเอาต์พุตที่สอดคล้องกันสำหรับส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน
ในขณะที่ทั้ง MB10F และ MB10s มีความคล้ายคลึงกัน MB10F มีความสามารถในการกระจายความร้อนเนื่องจากความต้านทานความร้อนที่ต่ำกว่าคุณสมบัตินี้ทำให้ดีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการการจัดการอุณหภูมิที่เข้มข้นคุณควรจัดลำดับความสำคัญความแตกต่างทางความร้อนดังกล่าวเมื่อเลือกส่วนประกอบสำหรับระบบที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเน้นความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการเลือกและประสิทธิภาพของระบบ
กรุณาส่งคำถามเราจะตอบกลับทันที
บน 30/09/2024
บน 30/09/2024
บน 01/01/1970 2933
บน 01/01/1970 2488
บน 01/01/1970 2079
บน 08/11/0400 1872
บน 01/01/1970 1759
บน 01/01/1970 1709
บน 01/01/1970 1649
บน 01/01/1970 1537
บน 01/01/1970 1533
บน 01/01/1970 1500